高强高性能混凝土高性能混凝土技术规程介绍分析报告.ppt

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及工民建工程、蒸养及自然养护予制构件等。 掺量范围: 粉剂:0.75-1.5%; 液体:1.5-2.5% 。 聚羧酸高效减水剂是继木钙为代表的普通减水剂和以萘系为代表的高效减水剂之后发展起来的第三代高性能减水剂,是目前世界上最前沿、科技含量最高、应用前景最好、综合性能最优的一种高效减水剂。聚羧酸高效减水剂,液体为淡黄色或棕红色透明液体。主要成分是分子量为5000-50000的聚羧酸聚合物系列产品。它是集减水、保坍、增强、防收缩及环保等于一身的具有优良性能的系列减水剂,完全可以解决高强、高性能混凝土粘度大、施工性能不好的弱点,是用于配制高强、高性能混 凝土粘度大、施工性能不好的弱点,是用于配制高强、高性能混凝土的理想外加剂。能与各种掺和料复配而成多功能外加剂,如泵送剂、早强剂、抗渗防水剂、缓凝剂等。 掺量范围: 0.8%~1.5%。 四、配合比设计步骤 步骤一:计算测定粗骨料(破碎卵石)的堆积密度,计算1m3粗集料的空隙体积。同时使其容重最大,也就是说要求出最大堆积密度下的粗集料的空隙体积,经过多次试验将不同粒径的石子(5mm-l0mm、10mm一15mm、15m-20mm)的不同比例搭配来分别测定。 粉煤灰 矿渣粉 硅灰 3.2 高强高性能混凝土的设计方法 混凝土的性能。这主要是掺合料的叠交效应与超叠交效应的影响。 三、高效减水剂 配制高强高性能混凝土,高效减水剂是必不可少的组分。为了获得一定的坍落度,必须使用新型的减水剂,既能增大坍落度,又能控制坍落度损失。不同品牌的高效减水剂产品在组成上(主要有奈系和三聚氰胺系)和在与水泥、矿物质掺合料的兼容性相差很大。因此,对给定的水泥和矿物质掺合料,需要通过试验来选择高效减水剂的品牌。高效减水剂的掺量增加,单位用水量可适当减少。 3.2 高强高性能混凝土的设计方法 用水量的减少与高效减水剂的品种,牌号和质量有关。以固体用量计,高效减水剂的掺量通常为胶凝材料总量的0.8%—2%,一般第一次试配掺加1%。但为了同时获得所要求的工作性、凝结性能和经济性,需根据条件,通过多次试配确定最佳掺量。 萘系高效减水剂是经化工合成的非引气型高效减水剂。化学名称萘磺酸盐甲醛缩合物,它对于水泥粒子有很强的分散作用。对配制大流态砼,有早强、高强要求的现浇砼和予制构件,有很好的使用效果,可全面提高和改善砼的各种性能,广泛用于公路、桥梁、大坝、港口码头、隧道、电力、水利 3.2 高强高性能混凝土的设计方法 萘系高性能减水剂 3.2 高强高性能混凝土的设计方法 聚羧酸盐 高性能减水剂 3.2 高强高性能混凝土的设计方法 3.2 高强高性能混凝土的设计方法 3.2 高强高性能混凝土的设计方法 步骤二:根据步骤一计算出的粗集料的堆积密度和空隙体积来确定砂子的体积,即用砂子来填充石子的空隙,按下公式来计算: 式中:Vs—砂子的体积 —粗集料(破碎卵石)的空隙率 Vc—粗集料的体 3.2 高强高性能混凝土的设计方法 步骤三:测定砂子的堆积密度,根据第二步骤中求出的砂子的体积可计算出砂子的重量。 步骤四:测定粗集料与砂子的混和物的堆积密度,进而计算出混和物(粗、细集料)的空隙体积(Vk)。 步骤五:根据第四步计算出的集料的空隙体积,确定胶凝材料的浆体体积,同时注意胶凝材料浆体体积的富余。胶凝材料浆体由水泥(C)、水(W)、粉煤灰(FA)、矿渣粉(Fs)、硅灰(S,)组成。 步骤六:试拌调整,实测混凝土拌合物体积V0,调整1m3混凝土中各组分的质量。 第4章 高强高性能混凝土结论与展望 4.1 结语 无论是国外还是国内,研究推广应用高强高性能混凝土已经成为建筑工程领域发展的必然势,是混凝土技术发展的必然方向。我国在该领域起步较晚,仍有大量的工作亟待展开,可以通过学习借鉴国外的先进技术经验,以我国国情为基本前提,研究开发出适用的高强高性能混凝土技 术,尤其要注重研究高强高性能混凝土应用技术并将研究成果纳入国家有关标准规范中,从而积极推动我国高强高性能混凝土的推广和应用,达到节能省地节材节水和实现混凝土工业可持续发展的目的。 4.1 结语 混凝土是一门年轻的学科,对它的研究和应用还处在经验阶段,对于混凝土的某些机理目前仍不清楚,国内外许多学者正在进行摸索和探讨。以下几方面值得进一步研究和探讨: (1)高强高性能混凝土的研制由经验走向理论,尽早形成高强高性能混凝土设计的一般性方法,或发现既适用于普通混凝土又适用于高强高性能混土的研制方法。 (2)研发新的矿物掺合料,大量利用“三废”,节约水泥。 4.2 展望

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